運試し 2025/世界の雛型JAPAN再生計画

転写までに10年、連鎖解読に10年。
ロゴスに、たどり着き。
3次元世界のパターン法則が明確に。

原発トリチウムの再考" 汚染水"か、"材料"か。[絶望]か[希望]か

2025-02-27 09:09:46 | 日本の保全①福島原発 廃炉へ

★トリチウム。3重水素。重水とは?

放射能汚染水?普通に考えれば "人類史の末路"

世紀末、終末期のソドムとゴモラが揃ってゴメンナサイ。って感じかな。

 

めちゃくちゃ重たい、科学者の悩みの種。

『現代文明の負の遺産』トップ3、ランキング間違い無し。

どう表現しようと。絶望的な世界、では有ります。

 

ーーだが、しかし 未来を切り開く 希望の材料でも有ります。ー

物は、使いようです。

✭✭SF映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に登場するタイムマシンの車デロリアンは、核燃料プルトニウムを使用。

デロリアンの燃料の進化✬

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー2」では、ごみを燃料として走行するシーンがあります

☆未来へ、話しが進行し 舞台が変わると核燃料プルトニウムでなくて。単なる生ゴミに変わった!

バナナの皮、リンゴの皮で 代用できるように 科学進化した。

非常に、素晴らしい 皮肉。

いや、未来の啓示です。

映画のメッセージを受けて。

逆転の発想では、たぶん 未来の核融合への飛翔。と出ます。

見方を変えれば、大チャンス!ポジティブな転換で、一挙両得ということも。

絶望から、希望への転換です。

 

暗黒のダークマターが大勢を占める宇宙空間を、

我らは 素晴らしい未来へ向けて まい進しましょう!

ーー進め ヤマト2199 の心意気で。放射能除去装置を持ち帰るのだ。。

(イメージが大切)

 

福島第一原発の汚染水にはトリチウムが含まれており、核融合炉の燃料として利用される可能性があります。

【福島第一原発のトリチウム汚染水】

福島第一原発の汚染水は、海水で薄めてから海洋放出されます。

海洋放出の際のトリチウムの濃度は、1,500ベクレル/リットル未満と定められています。これは日本の安全基準の40分の1、世界保健機構(WHO)が定める飲料水ガイドラインの7分の1です。

トリチウムは放射線の一種であるβ線を出しますが、このβ線は紙一枚で遮ることができるほど弱く、人体への影響はほとんどありません。

【核融合炉のトリチウム】

核融合炉では気体の状態でトリチウムを扱うため、漏れて拡散しないよう注意が必要です。

核融合炉では水素などの軽い元素同士を衝突させてくっつけ、中性子を放出して燃えかすとしてヘリウムを残します。

【核融合の実用化】

日本と欧米、ロシア、中国などが共同で国際熱核融合実験炉(ITER イーター )をフランスに建設中で、その成果を基に2050年ごろには実用規模の発電にめどを付けるとされています。

 

★自民党総裁選で話題に上る「核融合」発電 言われて久しい「実現まで30年」:東京新聞 TOKYO Web2021/09/17

 

★2018/06/20 — トリチウムは放射線の一種であるβ線を出しますが、このβ線はとてもエネルギーの低い電子であるため紙一枚で遮ることができるほど弱く、外部から被ばくしても人体への影響...

 

★MRI 三菱総合研究所

ALPS処理水の海洋放出の安全性 | October 2022 | Highlighting Japan

福島第一原発のALPS処理水は事故前の放出管理目標値である年間22兆ベクレルを上限に、海水で薄めてから海洋放出される。 その際のトリチウムの濃度は、1,500ベクレル/リットル未満...

 

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日本政府へ!提案∵福島原発の廃炉へ向けて。未来技術の象徴

2025-02-26 21:14:53 | 日本の保全①福島原発 廃炉へ

・アプローチと予算。

・改善策、先端科学技術のさらなる利用による躍進。

 

〘世界がこの挑戦を共有することで、福島は単なる事故現場から、未来の技術革新の象徴へと変わるでしょう。 〙

 

スケジュールの前倒し、AIロボットの利用。考えられる策の世界的な協力推進。

福島第一原発の廃炉は、事故から14年近くが経過した現在もなお、世界に前例のない難題として進行中です。

燃料デブリの取り出し、汚染水管理、放射性廃棄物の処理といった課題が山積し、政府と東京電力が掲げる「30〜40年での廃炉完了」という目標は、現行ペースでは不透明です。

ここでは、現状を踏まえた飛躍的な解決策、手順、アプローチ、予算、改善策、先端科学技術やAIロボットの活用による進展、スケジュール前倒し、そして世界協力の推進について、自然かつ具体的に考察します。

[現状の課題と限界]

まず、現状を整理すると、最大の難関は約880トンと推定される燃料デブリの取り出しです。2024年11月、2号機で遠隔操作ロボット「テレスコ」が米粒大のデブリ(約0.7g)を回収したのは画期的でしたが、全体の0.0001%にも満たない量です。

このペースでは、40年での完了は現実的とは言えません。

 

また、汚染水は1日約90トン発生し続け、タンクは敷地を圧迫。処理水の海洋放出は始まったものの、トラブルや風評被害が課題です。さらに、廃棄物の最終処分場も決まっておらず、予算は当初の11兆円から23.4兆円に膨らみ、今後も増える見込みです。

 

これらの壁を打破するには、現行のアプローチを超えた飛躍が必要です。

 

[飛躍的な解決策と手順]

1.燃料デブリの取り出し革命

解決策: 現状の「少しずつ回収する」方法から、「大規模一括回収」へシフト。

 

具体的には、格納容器全体を特殊な充填剤(例: 高強度樹脂やセラミック)で固め、デブリを安定化させた後、容器ごと切断・搬出する「固化工法」を本格採用。

手順: 

😭: 放射性物質を吸収・分解する微生物の実用化を加速。

AIロボットの利用とスケジュール前倒し

[AIロボットの役割:]

現在の人手+遠隔ロボット体制を、AI駆動の自律型ロボット群に置き換え。例: 複数の小型ロボットが協調し、デブリを24時間回収。

AIで作業員の被曝リスクを予測し、最適な配置を提案。

具体例: 東芝の「サソリロボット」や日立の遠隔アームをAIで進化させ、2026年までに100台規模のロボット隊を展開。

スケジュール前倒し: 現行の2051年完了目標を、技術革新と並行作業で2040年までに短縮。デブリ取り出しを2030年までに完了させ、解体を2035年、廃棄物処理を2040年で終了。

[世界的な協力推進

戦略:

IAEAやフランスのCEA、米国のDOEなど、原発先進国・機関との連携を強化。

技術提供、資金援助、人材交流を包括的に進める。

 

[具体案: ]

「福島廃炉国際コンソーシアム」を設立(2025年発足)。

海外企業(例: 仏アレバ、米GE)に技術開発の一部を委託。

アジア諸国(韓国、台湾など)に処理水対策の知見を共有し、協力を得る。

利点: 日本の負担を軽減しつつ、グローバルな原発安全基準の向上に寄与。

[結論]

福島第一原発の廃炉を飛躍的に進めるには、現行の慎重すぎるアプローチから大胆な技術革新と国際協力を組み合わせた戦略への転換が不可欠です。

AIロボットや先端科学技術をフル活用し、並行作業でスケジュールを10年以上前倒しする可能性は十分あります。

予算は増えるものの、長期的なコスト削減と福島の復興加速を考えると、投資価値は高いと言えます。

 

世界がこの挑戦を共有することで、福島は単なる事故現場から、未来の技術革新の象徴へと変わるでしょう。


前提条件を話す

2025-02-25 18:19:10 | 日本の保全①福島原発 廃炉へ

仮説:福島原発の廃炉。

 

実は、地球自体の存続にも少なからず

深刻な影響を与えている大問題。

 

あまりに重大で困難な課題であることであっても、

運命を日本人全体が明確に受けとめること。

 

考えられる すべての方策を結集し、解決策を実行する。

〜向き合う覚悟が前提条件です。

 

そこを直視しなければ日本は終り。